Abstract
Our project aims to identify the physical nature of gamma-ray burst (GRB) emission via measurement of the optical spectral shape of this emission during the prompt phase, usually lasting only 60 sec. These measurements require a fast-moving optical telescope and instrumentation to respond autonomously to real-time GRB alerts. The Nazarbayev University Transient Telescope at AssyTurgen Astrophysical Observatory (NUTTelA-TAO) has a 0.7 m aperture, and can point anywhere above the local horizon in 8 seconds. We receive GRB Alerts via internet socket connection to the Gamma Coordinates Network (GCN) at the telescope site. We measure the GRB prompt optical emission with the Burst Simultaneous Three-Channel Imager (BSTI), which incorporates 3 EMCCD cameras, at Sloan g', r', and i' bands, for simultaneous high time-resolution imaging as fast as a few hundred millisecond per frame. We describe our automated control system software, including the overall control algorithm, control of the telescope, control and actuation systems for the enclosure roof, control of the instrument, and inputs from weather and other sensors. The software system is based on the GNU data language (GDL) in a Linux environment, selected for ease of writing and de-bugging software, familiarity to the project scientists, and image analysis capabilities. We give system performance results obtained during the early commissioning period.Resumen
Nuestro proyecto tiene como objetivo identificar la naturaleza física de los estallidos de rayos-gamma (GRB) a través de la medición de la distribución espectral en elóptico de esta emisión durante la fase de emisión gamma, que no suele pasar de 60 segundos. Estas mediciones requieren un telescopioóptico de rápido movimiento e instrumentación adecuada para responder de forma autónoma a las alertas GRB en tiempo real. El telescopio para transitorios de la Universidad de Nazarbayev en Assy-Turgen en el Observatorio Astrofísico (NUTTelA- TAO) tiene una apertura de 0.7 m y puede apuntar a cualquier lugar por encima del horizonte local en 8 segundos. Al dicho telescopio llegan las alertas GRB a través de internet por medio de la red de coordenadas de rayos-gamma. Y se mide la emisiónóptica inmediata de cada GRB con el instrumento de observación simultánea en tres canales (BSTI), que incorpora 3 cámaras EMCCD, en las bandas Sloan g’, r’, i’, permitiendo imágenes simultáneas de alta resolución temporal con exposiciones de unos pocos cientos de milisegundos por imagen. También describimos nuestro software automatizado para el sistema de control, incluyendo el algoritmo de control general, de control del telescopio, de control y actuación sistemas para el techo del recinto, de control del instrumento y entradas de clima y otros sensores. El sistema de software se basa en el lenguaje de datos GNU (GDL) en un entorno Linux, seleccionado para facilitar la escritura y software de eliminación de errores, permitiendo que los científicos del proyecto se familiaricen con el mismo pudiendo ser analizadas las imágenes prontamente. Se presentan los resultados obtenidos durante el período inicial de puesta en servicio.References
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